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Institut de Psychophysique
Systèmes de diagnostic non-linéaires Introduction
Les composantes fondamentales de la physique moderne sont la théorie quantique et
la théorie de la relativité. Une des conséquences de la théorie quantique est une conception
de l'inter-corrélation de tous les phénomènes naturels. La théorie de la relativité a montré
que la masse n'a aucun rapport à aucune substance, et est en fait une forme d'énergie qui,
comme quantité dynamique, est liée à l'activité et aux processus.
La théorie de la logique entropique, un champ interbranches de la recherche
scientifique sur la matière, a substantiellement élargi et étendu la compréhension de
l'interaction des informations dans les systèmes biologiques. La théorie de la logique
entropique est une partie essentielle de la théorie de l'information développée par T. Van
Hoven in 1980.
Les organismes vivants - des protozoaires jusqu'au corps humain - ne sont pas isolés
mais constituent des systèmes ouverts qui échangent de la matière, de l'énergie et de
l'information avec l'environnement. Selon la définition de L. von Bertalanffy, un
organisme vivant n'est pas un conglomérat d'éléments individuels, mais un certain système
disposant d'une organisation et d'une intégrité et changeant en continu «… l'organisme
ressemble plus à une flamme qu'à un cristal ou un atome ». E. Schredinger dit quelque
chose de similaire quand il dit que « l'organisme est un cristal apériodique ». Les
organismes les systèmes vivants semblent en même temps être non-équilibrés, dissipatifs,
auto-structurants et auto-organisants. Certains problèmes dominants en termes de
philosophie ayant un lien avec la matière vivante sont les phénomènes de la matière
auto-organisante et l'aspect non linéaire des processus.
Si l'on considère le fait établi qu'au niveau du substrat matériel, l'organisme vivant
dispose de tout ce qui est nécessaire pour une régénération complète ou à tout le moins
pour une compensation adéquate, il s'ensuit que les processus de vieillissement et que les
pathologies et maladies chroniques évolutives peuvent être expliquées directement par la
perte par le corps d'informations nécessaires pour produire le signal de contrôle approprié.
Dès lors, l'autorégulation dans un organisme vivant est basée sur l'échange d'informations
et sur la formation, le transfert et la réception correspondantes de signaux d'informations de
contrôle.
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Des recherches poussées ont montré que le porteur d'information primaire tant à
l'intérieur d'un objet biologique qu'entre des bio-objets individuels, y compris les êtres
humains, est la radiation électromagnétique (REM). Le processus de transfert
d'information lui-même semble être énergétique, spatial et temporel. S'agissant d'un
système ouvert, l'organisme vivant interagit avec l'extérieur en ce qui concerne les
champs électromagnétiques et le rayonnement du biosystème, et l'influence exogène est
adoptée par l'organisme et rejoint la circonvolution du « métabolisme d'information ».
La possibilité de développer un générateur électromagnétique qui peut offrir aux
biosystèmes un certain algorithme de fonctionnement est basée sur le fait que la radiation
électromagnétique est capable d'introduire des informations dans l'encéphalon directement,
sans que les organes sensoriels habituels ne soient impliqués. La perception, la
transformation et l'utilisation d'un stimulus physique externe provoquant une influence est
un processus multiple assez compliqué. Il est possible d'influencer ce processus
intentionnellement uniquement si l'on prend en considération plusieurs facteurs, qui sont
liés aux lois et aux phénomènes de la physique relativiste, à la logique entropique, au
synergisme et à la chronobiologie.
Partie 1
Les principes de l'échange d'informations dans un organisme vivant
Les sources de l'activité originelle et de le mouvement autonome doivent être reliées
au phénomène qui reflète l'influence de l'environnement, dans les systèmes ouverts.
L'activité et le mouvement autonome sont causés par les variables de l'objet qui dévient des
valeurs normales lorsque l'objet interagit avec son environnement. C'est la déviation qui est
responsable de sa réflexion, de l'information et du feedback qui a la longue, forme des
boucles d'informations qui circulent et produisent des systèmes fonctionnels. Selon les
recherches, la structure spatio-temporelle du macrocosme extérieur, au travers d'une série de
forces constamment récurrentes, s'est transformée en continuum chimique du microcosme
moléculaire des êtres vivants et a contribué à la conversion de structures chimiques en
structures fonctionnelles.
Les conformités des niveaux plus élevés du développement de la matière incluent
d'une manière ou d'une autre les conformités des niveaux inférieurs mais ne s'y réduisent
en aucun cas. Il a donc été démontré qui n'était pas fondé d'expliquer toutes les formes de
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développement (mouvement) par des phénomènes mécaniques, et pour toutes les
conformités aux lois naturelles, par des phénomènes physiques et physico-chimiques. La
manifestation la plus commune de l'évolution se situe dans l'accumulation continue
d'information et dans son utilisation accrue. L'information est une négation de l'entropie ;
elle est communication et association par lesquels l'indétermination se trouve éliminée ; en
fait, elle est diversité réfléchie. Selon la théorie de la logique entropique, la quantité
d'informations, comme la quantité de matière ou d'énergie, s'avère être une des
caractéristiques fondamentales des phénomènes naturels, et l'entropie s'avère être une
mesure de la quantité d'informations.
La matière animée ou inanimée est constitué des mêmes éléments que ceux que l'on
trouve dans le tableau périodique de Mendeleïev. Lorsqu'on fait la distinction entre matière
animée et inanimée, la chose la plus importante est un type de structure, pour autant que la
structure correspondante aie une certaine fonction. La transition de la vie à la mort est
possible uniquement pour la matière animée avec la conservation de la structure existante,
mais avec l'interruption des fonctions qui garantissent la vie.
Parmi les propriétés communes de la matière animée se trouve la capacité à se
reproduire. Cependant, la caractéristique principale distinctive est une structure de
surveillance de l'information individuelle avec chaque organisme vivant, pour autant que
l'autoreproduction ne soit pas possible sans transmission de l'information et des
programmes de développement génétiques.
Chacun sait maintenant que l'interaction des stimuli externes avec la substance
vivante se situe au niveau de la cellule. Le volume minimum d'informations nécessaires
pour effectuer toutes les fonctions inhérentes à la cellule ne doit pas être inférieure à
1023-1025 bits. Cependant, ceci ne correspond pas aux possibilités d'information du noyau
de la cellule qui ne dépassent pas 1010 bits. Le paradoxe - un volume énorme
d'informations que le noyau de la cellule n'est pas capable d'assimiler et une «
conscience » générale de chaque cellule sur ce qui se passe dans l'organisme - amène à
suggérer qu'il existe des complexes d'informations particuliers en fonctionnement.
Développer cette conception nous amène à conclure qu'il existe des complexes de
surveillance de l'information des biostructures, le bio-objet en tant que tel, la noosphère
(biosphère) de notre planète et ainsi de suite de manière œcuménique.
Les réponses à la question sur les capacités et les moyens dont la formation extérieure
influence les bio-objets et l'homme en particulier se trouvent dans une compréhension
correcte du mécanisme de contrôle en tant que forme organisée spécifique de mouvement de
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matière, en tant que mécanisme réalisant le programme de développement et le
fonctionnement du corps humain, en tant que processus de synthèse d'information et
d'hiérarchie de ce processus.
1.1. Le continuum d'information du corps humain
L'unité fonctionnelle structurelle primaire d'un organisme vivant est la cellule. Tous
les changements significatifs pour un bio-objet commencent ou s'arrêtent au niveau
cellulaire, la cellule est un complexe universel, les stades initiaux et finaux de la réalisation
de tous les processus biologiques.
Le continuum d'information dans un bio-objet est associé avec deux canaux
fonctionnels : un canal biochimique lent (les moyens tactiques) et un canal physique rapide
(direction stratégique). La réaction chimique la plus rapide prend 10-6 s, tandis que la
polarisation électronique des diélectriques, qui sont des biopolymères, prend 10-13 – 10-11
s, la
polarisation ironique – 10-13 – 10-11 s et la polarisation d'orientation – 10-10 s.
L'utilisation de substances chimiques pour influencer l'homme en vue de corriger
diverses déviations par rapport à la normale est essentiellement liée au développement et à
l'application de différents remèdes (pharmacologie ou chimiothérapie). L'utilisation de
stimuli physiques externes pour influencer le corps humain à des fins de thérapie et de
prévention de la maladie est un champ de recherche pratique et théorique en
psychophysique, parapsychologie et logique entropique.
L'opinion selon laquelle un organisme vivant peut procéder à des échanges
d'information directe avec l'environnement et a besoin d'un processus de synthèse
d'information amène à la conclusion qu'il existe un intervalle temporel entre le moment de
l'influence du stimulus d'information externe et la réponse correspondante de l'organisme.
Pour l'influence psychophysique, cet intervalle peut varier de plusieurs minutes à plusieurs
heures, quand il s'agit d'influence pharmacologique et chimiothérapeutiques, on parle de
plusieurs jours à plusieurs mois.
En conséquence, l'influence de l'information sur un bio-objet avec intervention de
facteurs physiques externes présente une série d'avantages indiscutables par rapport à
l'utilisation de facteurs chimiques. Par conséquent, le reste de l'étude, l'analyse et les
découvertes correspondantes ne concerneront que les facteurs physiques par lesquels
l'information exerce une influence.
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1.1.1. Formes endogènes d'échange d'information
Le canal physique de commande et la réalisation du programme de développement et
le fonctionnement du corps humain est hétérogène, et est représenté par des champs et
domaine de polarisation électriques, électromagnétiques et acoustiques et les domaines de
polarisation. En termes de matière si l'on va de l'atome jusqu'à l'organisme multicellulaire,
pour ce qui est du fonctionnement d'un bio-objet, l'élément essentiel est l'interaction
électromagnétique. L'intensité de l'interaction est déterminée par le lien constant
correspondant qui, en termes d'interaction électromagnétique, constitue une charge
électrique.
Tous les processus à l'intérieur du bio-objet au niveau atomique – moléculaire
commencent par un changement de la valeur des charges électriques dû au fait que les
macromolécules sont des semi-conducteurs ou des diélectriques, nombre d'entre elles sont
des dipôles capables de former des domaines, et aussi à cause du fait que les structures
macromoléculaires ont les propriétés des cristaux liquides ou des électrets. Avec un
changement du statut électrique des macromolécules, cette propriété permet de générer des
champs et des ondes électromagnétiques et acoustiques. En termes de niveaux énergétiques
de l'électrodynamique quantique, on peut donner l'explication suivante. L'accumulation
primaire d'énergie par le champ électrostatique suite à la capacité énergétique du
métabolisme se produit à un niveau E. Donc un état statique de non-équilibre se produit qui
ouvre le canal ionique permettant la création d'un courant électrique. Les ions commencent à
se déplacer en une chaîne organisée, ce qui provoque un balancement des vibrations
mécaniques de la macromolécule. Ceci résulte en une accumulation d'énergie, l'énergie des
vibrations mécaniques - un niveau énergétique M. La non linéarité des vibrations
mécaniques dont l'amplitude augmente peut amener l'excitation d'exitons qui correspondent
à un niveau d'énergie R. À partir de ce niveau, la dissipation de l'énergie se produit par
émission d'ondes électromagnétiques.
Ce type de structure de niveau énergétique est un système classique en déséquilibre à
trois niveaux, qui constitue une source d'émission laser. Un résonateur externe est
nécessaire pour remarquer cette structure. Cependant, dans les membranes cellulaires il
peut exister des situations dans lesquelles une population inverse peut provoquer une
émission de type laser sans résonateur externe. Les données expérimentales sont
disponibles sur l'ADN chromosomique qui agit comme un bio-laser émettant des champs
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dont les longueurs d'onde varient. Il est un fait établi que les macromolécules des
biosystèmes sont capables d'accumuler des photons, étant donné l'excitation excimer et
exciplex, et que la longueur d'onde (1) des photons emmagasinés se situe dans la plage
250-900 nm.
En 1977-1988 H. Frohlich a prouvé théoriquement et fourni des preuves
expérimentales du fait que les cellules vivantes peuvent produire des champs magnétiques.
Et il a développé une théorie commune des oscillations cohérentes dans les systèmes
biologiques. A.S. Davydov (1986) a décrit l'excitation, la délocalisation et le mouvement
des électrons le long des chaînes peptidiques des molécules protéiques comme une
onde-soliton allongée, qui complète le modèle de Frohlich. Ces théories fondamentales ont
élargi et étendu la compréhension du concept d'une hiérarchie des codes des biosystèmes. Il
est devenu clair que les champs endogènes de l'organisme du type Frohlich-Davydov sont
modulés de manière automatique par la structure d'un biosystème, et transportent une
charge d'information correspondante.
Les élaborations théoriques et expérimentales par P.P. Garyaev et ses coauteurs
permettent d'accréditer l'affirmation selon laquelle les principes fondamentaux de la
hiérarchie du code du système biologique sont des infrastructures de matrices
extracellulaires (MEC), des cytomembranes, le cytosquelette et les noyaux des cellules.
Tous les changements dans un organisme vivant, tout d'abord, sont associés aux
changements dans ces structures. L'ADN, les ribosomes et le collagène (le constituant
principal des protéines MEC) sont les biopolymères principaux de l'information. Il se
produit parmi ceux-ci un échange d'information en mode épigénétique au travers de canaux
physiques d'oscillations électromagnétiques non linéaires. En outre, les générateurs et les
accepteurs des ondes d'information à l'intérieur des bio-objets sont différentes structures de
cristaux liquides et d'eau intracellulaire qui a la possibilité de former des fractales.
La caractéristique distinctive principale d'un organisme vivant en tant que système
thermodynamique ouvert est que l'environnement interagit avec ses formes et processus sur
base d'une synthèse d'information en changeant la normalisation de l'entropie. L'entropie
comme mesure de l'information d'un certain type de matière vivante, constitue une somme
d'une quantité d'informations génétiques et une quantité d'informations dans les processus
d'auto-organisation pour lesquels les propriétés des éléments du système sont déterminées
par les valeurs de l'entropie. Au fur et à mesure que le niveau hiérarchique augmente,
l'entropie devient plus importante comme mesure de l'information qui n'affecte pas le niveau
d'information génétique (ADN ou ARN). À la formation du cerveau humain, cette hiérarchie
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atteint un niveau proche du maximum, et l'interaction qui détermine le fonctionnement du
cerveau n'affecte pas les niveaux d'ADN ou d'ARN. Le niveau zéro de la hiérarchie de
l'entropie qui décrit le fonctionnement cérébral ne produit qu'un type similaire de
neuromédiateurs du SNC. La communauté est responsable pour les formes de comportement
et les réflexes innés. « L'unité de calcul » du cerveau se base sur le principe de la synthèse
de l'information. Pour entraîner le cerveau qui laisse il suffit que les organes du corps et
mettent les productions normales de leur métabolisme.
L'impulsion nerveuse qui trouve sa source dans le cours de l'évolution remplace la
résoudre la régulation directe de l'organisme (suite à un changement dans la conception des
produits du métabolisme basal) par une régulation basée à sur des
neuromédiateurs-composés universels séparés des fonctions primaires. Avant tout autre
chose, avec l'interaction de facteurs externes qui interviennent, ceci rend nécessaire une
synthèse de l'information - c'est-à-dire de relier des causes et des effets incomparables
directement, sur une base biochimique.
En conséquence, le continuum de l'information endogène dans un bio-objet est
produit par des facteurs physiques (champs électromagnétique et acoustique) et chimiques
(médiateurs). De toute façon, le rôle principal est assigné aux facteurs physiques à cause
d'une relation précise, globale et extrêmement rapide établie entre les biostructures au
cours de l'interaction pour leur excitation et la synthèse de l'information. En outre, rien
n'exclut la possibilité que le rayonnement électromagnétique à fréquence sélective n'agisse
comme des médiateurs dans le fonctionnement du cerveau.
1.1.2. Influence des stimuli externes sur les facteurs d'information endogènes
La possibilité de changements radicaux dans les variables des facteurs d'information
endogène des bio-objets compte tenu des influences externes est prédéterminée par des lois
physiques. Le canal physique qui contrôle et remplit les programmes responsables du
développement et du fonctionnement du corps humain (les champs électriques,
électromagnétiques et acoustiques et les domaines de polarisation) est très sensible à
l'influence des stimuli physiques externes. Ceci peut être expliqué par le fait que l'élément
principal du mécanisme de déclenchement de la réponse du corps à un facteur externe est un
changement du statut électrique d'une cellule (groupe de cellules) résultant d'un changement
dans les charges électriques des macromolécules, et la synthèse endogène et les
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neuromédiateurs formés dépendent en premier lieu, de la quantité d'énergie électrique et de
son mécanisme de dissipation.
Cependant, la simplicité apparente et le caractère optimal de l'échange d'informations
endogènes ne suggère pas de moyen facile d'introduire de l'information quelle qu'elle soit
dans le bio-objet. Le mécanisme de contrôle et de mise en œuvre des programmes de
développement et de fonctionnement du corps humain consiste en une transformation de
l'information utile multicycles calculée, en deux circuits fermés à feedback interconnectés
(FB), et en une mise en œuvre fonctionnelle à la fois pour maintenir la stabilité du contrôle
du biosystème (premier circuit FB) et pour développer et améliorer l'organisation des
systèmes par la sélection et la collecte d'informations (deuxième circuit FB). Le premier
circuit est un circuit « d'information opérationnelle » ou d'autorégulation – une réaction de la
substance vivante à tout acte isolé d'influence afin de maintenir la stabilité au moment
présent ; le second est un circuit « d'information structurelle » destiné à sélectionner et
stocker des « traces utiles » multiples des influences, un circuit qui développe un côté
multiforme et l'intègre en une certaine structure.
Le rayon infini du couplage électromagnétique, la vitesse maximale de propagation
dans un médium de rayonnement électromagnétique par rapport à d'autres facteurs
physiques connus et la possibilité de le transformer à l'intérieur d'un bio-objet en d'autres
facteurs physiques, permettent au rayonnement électromagnétique d'influencer de manière
rapide et efficiente les facteurs d'information endogènes d'un bio-objet, ce qui le fait agir
comme le facteur externe principal en termes d'effet d'information sur les bio-objets.
1.2. La chronobiologie et la capacité énergétique des bio-objets fonctionnels
L'algorithme du fonctionnement d'un système vivant comprend normalement des
étapes successives telles que la rénovation des structures qui font intervenir la matière et la
consommation d'énergie et la production et la consommation d'énergie selon le contrôle de
l'information ; le contrôle de l'échange d'information sur base de la conversion de
l'information des signaux en commandes de contrôle et en concordance de temps des
niveaux de structure, d'énergie et d'information du fonctionnement. En même temps, le
développement d'une pathologie passe successivement par les stades suivants :
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- décalage temporel des différents niveaux de fonctionnement du biosystème ;
- perturbation du flux d'informations à l'intérieur du corps ;
- perturbation des échanges énergétiques ;
- perturbation du métabolisme et désintégration de la structure.
De là, tout type de dysfonctionnement d'un biosystème commence par un décalage
temporel des différents processus, ce qui provoque une distorsion des commandes
d'information qui contrôlent ces processus.
Les rythmes biologiques sont compris comme étant des variations non linéaires
périodiquement récurrentes dans l'intensité et le caractère des processus et des
phénomènes biologiques. Les termes « résonance » et « synchronisation », utilisés dans
la science du rythme ont un sens différent. Appliquée à un bio-objet, « la résonance » fait
référence à la structure, tandis que « synchronisation » fait référence à la fonction du
bio-objet.
La particularité principale des systèmes vivants et l'excès de production d'énergie
dans le métabolisme et l'accumulation du surplus. La production d'énergie primaire est
liée aux cycles électrochimiques de P. Mitchell (1961). La capacité énergétique que du
métabolisme est unique. Avec tous les types de matière vivante, elle est actualisée sur
base de l'énergie électrique réservée auparavant, avec intervention de l'adénosine
triphosphate (ATP) .
Toutes les formes de vie dépend de la quantité d'informations qui déterminent la
base commune de la capacité énergétique du métabolisme pour chacun d'entre elles.
L'information qui définit le rôle de l'ATP dans ce processus est pratiquement
indispensable pour les formes de vie supérieure. Ceci confirme que le processus de
transfert d'information est énergétique, spatial et temporel, et que les aspects
chronobiologiques et énergétiques du fonctionnement du bio-objet sont liés de manière
inséparable.
1.2.1. La plage de fréquence des rythmes opératoires des éléments structurels et des
systèmes fonctionnels de l'organisme vivant
La ligne qui sépare les éléments structurels et les systèmes fonctionnels du corps
humain se situe au niveau cellulaire, étant donné que la cellule constitue le système
fonctionnel primaire. Dans un organisme vivant existent deux systèmes fermés, l'un étant «
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inséré » dans l'autre - la cellule (cellules) et l'organisme dans son ensemble. Ce dernier est
constitué par des sous-systèmes. Et la cellule constitue un système, bien qu'elle soit sujette
à une influence et à des relations corrélatives communes; cependant, elle fonctionne en
même temps selon ses propres lois et dans certains cas, (particulièrement quand il s'agit
d'une pathologie), elle échappe au contrôle de cette influence corrélative commune.
Les rythmes de fonctionnement des éléments structurels de la matière vivante se
situent dans une plage de fréquences élevées de 108-1015 Hz. Ceci est probablement lié à
l'évolution de l'ensemble des êtres vivants sur terre étant donné le rayonnement solaire ou,
pour être exact, à une partie de son spectre spécifique, qui atteint la surface terrestre. Dans
l'atmosphère de notre planète il existe deux « fenêtres » à travers lesquelles les rayons du
soleil atteignent sa surface.
1. - La « fenêtre » optique qui laisse passer certains rayons ultraviolets (l = 290 – 390
nm), visibles (l = 390 – 760 nm) et infrarouges (l = 760 – 1500 nm) parmi les ondes
électromagnétiques.
2. - la « fenêtre » des ondes radio par laquelle passe le rayonnement
électromagnétique d'une longueur d'onde allant de 1 cm à 50 m.
On a établi de manière expérimentale les fréquences de résonance approximatives de
certaines structures de la cellule vivante : cellule somatique – 2,39*1013 Hz; noyau de
cellule somatique – 9,55*1012 Hz; mitochondrie de cellule hépatique – 3,18*1012
Hz;
génome d'une cellule humaine – 2,5*1013 Hz; chromosomes interphase – 7.5*1011 Hz;
chromosomes métaphase – 1,5*1013 Hz; ADN – (2-9)*109 Hz; nucléosome – 4,5*1015 Hz;
ribosome – 2,65*1015 Hz; membranes cellulaires – 5*1010
Hz; cytosquelette – 1011 Hz. Les
données présentées coïncident parfaitement avec les caractéristiques des fréquences des
ondes électromagnétiques émises par le soleil et atteignant le sol de la terre.
Les rythmes opérationnels des systèmes fonctionnels de l'homme ont une plage de
basses fréquences allant de 0,4 à 8,2 Hz. Par exemple, le rythme du potentiel électrique
gastrointestinal va de 3,8 à 4,6 Hz, le rythme respiratoire de 6,3 à 7,6 Hz, le rythme
cardiaque est à peu près de 3,2 Hz, le rythme de l'activité électrique des éléments
neuromusculaires et de 2,6 à 6,5 Hz. Le rythme des signaux de contrôle de l'encéphalon vont
de 0,5 à 13 Hz. Les fonctions vitales d'un organisme ont besoin d'un rythme opérationnel
constant dans les systèmes fonctionnels, et ils doivent être libres de toute influence externe.
Ces objectifs sont servis par la dispersion des propriétés électriques des tissus du corps
humain, qui est associée à l'état des particules chargées lorsqu'elles sont affectées par les
champs électromagnétiques et par un rayonnement de fréquences différentes – la dynamique
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de la conductivité électrique spécifique, de la capacitance et de l'impédance du plasmalemme
permet d'offrir un blindage pratiquement complet aux rayonnement électromagnétique à
basse fréquence (jusqu'à 103 Hz) qui ne pénètre pas dans les cellules et ne provoque pas de
transferts ioniques intracellulaires.
1.2.2. Capacité énergétique du métabolisme du bio-objet
Le métabolisme, synonyme de transformation de matière, est une combinaison totale
de changements physiques et chimiques se produisant dans un organisme vivant et assurant
sa fonction vitale en relation avec l'environnement. Les fonctions spécifiques essentielles
du métabolisme sont : 1. obtention d'énergie à partir de l'environnement en tant qu'énergie
chimique de substances organiques ; 2. conversion de substances exogènes en « éléments
constitutifs », c'est-à-dire les antécédents des « composants micro moléculaires » de la
cellule ; 3. assemblage de protéines, d'acides nucléiques, de graisses et d'autres composants
cellulaires à partir de ces éléments constitutifs ; 4. synthèse de la désintégration de ces
biomolécules qui ont été nécessaires pour remplir les diverses fonctions spécifiques d'une
cellule particulière.
La différence entre la capacité énergétique de la matière vivante et un moteur à
combustion réside dans le fait qu'il utilise de l'énergie libre mais pas interne. Le principe
de la complémentarité structurelle d'un système vivant (tenter de n'avoir aucun produit
secondaire dans les réactions chimiques) produit une classe de composants - nucléotides
adénine, et parmi ceux-ci, pour la plupart des êtres vivants, y compris l'homme,
l'adénosine triphosphate, la seule substance, composant fonctionnel principal dans les
cycles énergétiques de la vie. Les propriétés uniques de l'ATP et le fait qu'elle soit libre
d'entropie en tant que variable indépendante pour l'énergie libre, transforme les cycles
énergétiques du métabolisme en processus presque complètement déterminés par
référence aux états initiaux et terminaux. Les processus de production d'énergie et de sa
dissipation ne dépendent pas l'une de l'autre directement, l'équilibre auto-ajusté entre
l'énergie produite et sa dissipation n'est pas possible, en même temps, pour des raisons
compréhensibles : si la dissipation dépasse la production d'énergie, c'est incompatible avec
la vie.
Dans le métabolisme, une énergie excédentaire est produite et le surplus est accumulé.
Le mode élémentaire d'accumulation est la création d'un potentiel transmembranaire et
l'énergie de son champ électrique.
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La capacité énergétique du métabolisme est telle qu'elle garantit une réserve électrique
chaque fois que c'est possible. La consommation de l'énergie électrique stockée se produit
de deux manières différentes : dans la première, le courant électrique passe par des canaux
ioniques qui produisent de la chaleur et démarrent des processus ondulatoires régulés ; dans
la seconde les processus non-équilibrés de synthèse de composants chimiques sont
déclenchées, particulièrement la synthèse des ATP et des neuromédiateurs.
Malgré le fait que l'énergie des stimuli physiques externes affectant le bio-objet n'est
pas assimilée directement et ne se joint pas au métabolisme, elle exerce un effet essentiel
sur la synthèse de l'ATP et sur certaines fonctions spécifiques du métabolisme à cause d'un
changement dans l'état électrique et le transfert de molécules dans un état agité en termes de
processus physiques, et à cause de l'influence des liaisons atomiques-moléculaires faibles et
aux changements de la conformation des macromolécules.
Les expressions de quantité des variables d'énergie des différentes structures en
interaction des bio-objets ont été déterminées avec une précision suffisante – l'énergie des
interactions atomiques-moléculaires faibles (forces de van der Waals, liens ioniques,
ion-dipôles, hydrogène et hydrophobes) qui sont sans cesse en train de se recombiner au
cours du métabolisme, est de 4 - 400 kj/mol ou 0,04 - 4,0 eV; l'énergie des différents
changements de conformation dans les macromolécules et de 10 - 90 kj ou 0,1- 0,9 eV;
l'énergie des changements de conformation en interaction avec le médiateur avec les
récepteurs de la membrane cellulaire est à peu près de 25 kj/mol ou approximativement 0,2
eV.
Quant aux variables énergétiques des systèmes fonctionnels vitaux commençant au
niveau cellulaire, les valeurs quantitatives de l'énergie nécessaire pour le fonctionnement
normal sont encore plus basses – 0,005- 0,05 kj/mol ou 1,06 - 10,5 eV.
En conséquence, la capacité énergétique du métabolisme d'un bio-objet est liée tout
d'abord au statut électrique de structures de complexité différente, qui jouent le rôle
dominant, tant dans l'accumulation de l'énergie que dans sa dissipation.
1.2.3. Moyens possibles d'influencer la capacité bioénergétique et les processus chronobiologiques
Le mécanisme de contrôle est une forme spécifiquement organisée de mouvements de
la matière qui consiste en une transformation des informations calculées dans un but
particulier. Les systèmes ouverts classiques caractérisent en gros les interactions de l'énergie
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et de la quantité d'information. Cependant, dans les systèmes vivants il n'existe pas
d'échange entre l'énergie et l'information, pas plus qu'il n'y a de flux d'information directe
venant de l'extérieur, qui pourraient eux-mêmes être d'une importance capitale pour les
processus vitaux, puisqu'ils utilisent de l'énergie libre pour leur métabolisme là où l'entropie
n'est pas une variable indépendante. Cependant, la dissipation de l'énergie dans un bio-objet
est intimement liée à l'influence des informations externes.
Comme cela a été mentionné auparavant, les processus non linéaires sont des
variations périodiques récurrentes d'un certain type et intensité dans des structures et des
systèmes d'un bio-objet dans les processus vitaux d'activité. Une large gamme de processus
divers des biostructures individuelles, de fréquences caractéristiques dépendant de
l'évolution, et une gamme très étroite à fréquence caractéristique avec des systèmes
fonctionnels du corps humain en termes de continuum onde-information disposent des
raisons objectives suivantes :
1) il existe une multitude d'unités structurelles dans le bio-objet, beaucoup moins
dans les systèmes fonctionnels; cependant les algorithmes vitaux de
l'organisme, tant dans des conditions normales que dans les pathologies, sont
déterminées par des systèmes fonctionnels.
2) Les théories et de H. Frohlich et A.S. Davidov proposent une explication du fait
que les caractéristiques de fréquences du facteur influençant dans toute la
hiérarchie ne doivent pas être modulées par le rythme des biostructures
opérationnelles. De même, dans l'état primaire excité, causé par l'une ou l'autre
influence, les biomolécules, qui peuvent être décrites comme une série
d'oscillateurs sans liaison linéaire, s'éteignent en émettant des ondes
électromagnétiques selon le mécanisme de retour Fermi-Pasta-Ulam. La
caractéristique de ce type de mécanisme est que l'énergie de la perturbation
initiale des oscillateurs liés de manière non linéaire n'est pas distribuée parmi
tous les états oscillants possibles de la série (processus de thermolyse), mais
lorsqu'elle est distribuée parmi des harmoniques oscillantes individuelles plus
élevées, après un moment elle revient à la distribution d'oscillations similaire à la
perturbation initiale. Comme la rayonnement réfléchi est effectué par un système
oscillant complexe – une biomolécule, ceci amène à la production d'ondes
électromagnétiques particulières – des solitons, des paquets d'ondes particulières
ayant une structure oscillante complexe avec un spectre de fréquences
combinatoires, de rayonnement cohérent étant donné les propriétés fractales des
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biomolécules. En conséquence, au niveau des biostructures individuelles, la
résonance se produit suite à la formation d'une onde soliton dans le rayonnement
réfléchi de la biomolécule de l'effet initial, dans lequel le bio-objet lui-même a
fixé une combinaison de fréquences de résonance nécessaires pour les structures
correspondantes, conformément au phénomène physique de retour
Fermi-Pasta-Ulam. Tout facteur physique externe affectant le bio-objet en
premier lieu provoque un changement dans le statut électrique des biomolécules
et des cellules dans la zone d'influence étant donné les effets pyroélectrique,
photoélectrique et piézoélectrique et la restructuration des domaines de
polarisation. Ceci constitue le lien principal dans le mécanisme de
déclenchement de toutes les réponses suivantes du bio-objet, y compris les
processus mentionnés ci-dessus.
En conséquence, il est possible d'influencer les processus biologiques avec une
directivité différente en contrôlant la synthèse et la désintégration des macroergs (ATP) à
cause d'un changement dans le potentiel transmembranaire ; en influençant certaines
fonctions spécifiques du métabolisme ; en synchronisant ou en imposant la fréquence
correspondante du processus oscillant sur les systèmes fonctionnels du bio-objet afin de
déclencher les réactions biologiques et comportementales assurant le résultat désiré.
Partie 2
Les principes réguliers communs de la sélection intentionnelle des variables
des facteurs d'influence de l'information
Plusieurs canaux sont concernés par la formation du mécanisme de mise en place des
programmes de développement et de fonctionnement du corps humain. Le premier est
héréditaire, il contient l'information parentale. Le second fait référence à l'effet de
l'environnement. Les substances chimiques, qui pénètrent dans l'organisme de l'extérieur,
l'influencent en grande partie par le second canal. Dans certaines conditions elles peuvent
aussi influencer le premier canal. Les facteurs physiques externes exercent aussi
principalement une influence à travers le second canal de mise en place des programmes
correspondants. Cependant, d'une manière plus prononcée, comparé aux substances
chimiques, elles influencent aussi le premier canal, ce qui les rend radicalement différentes
des substances chimiques affectant le premier canal.
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Selon les types d'énergie et les types de transporteurs, les facteurs physiques externes
affectant l'homme, qu'ils soient naturels ou artificiels (préformé), peuvent être divisés en
six groupes. Ils sont le rayonnement électromagnétique, les courants électriques, les
champs électriques, les champs magnétiques, les facteurs mécaniques et thermiques. Si
lorsque vous sélectionnez un facteur pour exercer une influence en termes d'information sur
l'homme, avec un objectif prédéfini, vous mettez sur la liste des exigences certaines de ses
propriétés, comme l'universalité (utiliser un ensemble de moyens limités pour atteindre des
buts différents), la maximisation (la vitesse de distribution la plus rapide dans différents
médias qu'on peut atteindre dans la nature), le rayon d'action du facteur, vous avez toutes
les raisons de dire que toutes ces exigences ne peuvent être rencontrées que par le
rayonnement électromagnétique.
Une grande précision, un caractère global d'influence au cours de l'excitation et de la
synthèse des informations dans le rayonnement électromagnétique, une possibilité de
provoquer de grands changements dans le médium interne du corps en de courtes périodes
(en quelques minutes ou quelques heures), tout ces éléments confirment le choix
incontestable de ce facteur pour l'influence en termes d'information. En contrôlant la
synthèse de la formation par une excitation adressable du biosystème avec intervention du
rayonnement électromagnétique, il est possible d'influencer le métabolisme et les réponses
psychologiques ou comportementales.
L'utilisation de rayonnements électromagnétiques comme facteur d'information
impose d'effectuer correctement les tâches suivantes :
- effectuer un choix judicieux de la longueur d'onde du rayonnement électromagnétique ;
- déterminer les variables d'amplitude et de modulation de fréquence selon les
objectifs spécifiques de l'influence ;
- déterminer la radiance énergétique et l'exposition énergétique pour les objectifs spécifiques ;
Sur cette base il est possible de formuler le principe de l'action de l'information – la
réalisation du résultat désiré avec l'intervention d'un facteur d'information externe dépend
de la synchronisation des rythmes du facteur fonctionnel et du système fonctionnel
correspondant, ou d'un effet dans la durée d'un certain rythme du processus oscillatoire
imposé par le facteur opérationnel sur l'un ou l'autre système fonctionnel du corps humain
avec des variables d'énergie optimales pour ce facteur.
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2.1. Principe du choix des caractéristiques de fréquences
En établissant les principes fondamentaux pour déterminer et choisir les
caractéristiques des fréquences du facteur d'action par l'information afin d'obtenir le résultat
prédit, on doit se laisser guider par les lois de la physique et de la biophysique, les règles
des théories des systèmes ouverts et de la science de l'information, le synergisme et la
chronobiologie, en appliquant et en généralisant certaines méthodes contemporaines de
d'analyse mathématique et de simulation physico-mathématique.
En référence au facteur sélectionné – le rayonnement électromagnétique – il est
nécessaire de définir dès le départ la longueur d'onde appropriée du rayonnement qui
rencontrerait les exigences de l'action par l'information.
La première caractéristique de le fréquence est qu'il faut une fréquence naturelle
d'un spectre ou d'un autre, et d'une longueur d'onde de rayonnement électromagnétique.
Les limites dans le choix sont prédéterminées par l'auto blindage des bio-tissus au
rayonnement électromagnétique à basse fréquence (inférieur à 103 Hz) et l'adaptabilité
évolutive des bio-objets au rayonnement d'une longueur d'onde de 290-1500 nm 1 cm –
50 m. Les limitations sont aussi pour beaucoup prédéterminées par l'énergie quantique du
rayonnement électromagnétique – en conséquence, à la limite supérieure du spectre
électromagnétique (entre les segments d'ondes moyennes et courtes de la zone
ultraviolette), l'énergie quantique est de 400 kj/mol, ce qui dépasse la valeur nécessaire
pour briser les liens forts expliquant la structure en chaîne des biopolymères. Par
conséquent, la longueur d'onde du rayonnement électromagnétique pour l'influence de
l'information sur le bio-objet devrait se trouver dans les bandes optiques et des ondes
radio (sous 50 m), et la fréquence naturelle de cette longueur d'onde sera celle de la
porteuse. Dans l'action de l'information, la fréquence porteuse est intéressante du point de
vue de trois facteurs principaux. Le premier est la profondeur de pénétration maximale
probable du rayonnement approprié dans le tissu du bio-objet, le second est la bande
passante du choix de combinaison de l'onde soliton dans la rayonnement réfléchi par le
biotissu étant donné le mécanisme de retour Fermi-Pasta-Ulama; le troisième – pour ce
type de structures de bio-objet, la fréquence porteuse est une fréquence de résonance.
Dans l'immense majorité des cas (assez souvent dans 100 % des cas) le volume
d'informations nécessaire est introduit dans les bio-objets par le rayonnement
électromagnétique étant donné sa modulation. La modulation est une modification de
l'amplitude, de la fréquence et de la phase de l'oscillation harmonique selon une certaine
loi afin d'introduire les informations nécessaires dans le processus oscillant. La modulation
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des oscillations, par rapport à la période oscillatoire, est un lent changement d'amplitude,
de fréquence de phases d'oscillation selon une certaine loi. Le transfert d'information à
l'aide d'ondes électromagnétiques vu leur modulation n'est possible que dans la bande de
fréquences de ces ondes – 1,8 - 9,6 Hz.
En conséquence, la fréquence de modulation est une fréquence d'information qui
porte le volume principal de l'information correspondante.
En référence à la bande de longueurs d'onde choisie (du rayonnement ultraviolet à
longues ondes jusqu'aux ondes décimétriques) dont la fréquence naturelle peut être utilisée
comme fréquence porteuse pour une action de l'information, la profondeur de leur
pénétration dans le biotissu d'un organisme vivant est distribuée de la manière suivante. Les
ondes décimétriques (ayant une fréquence de 300-3000 MHz) pénètrent les tissus à haute
teneur en eau
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sur une profondeur de 4 cm, et les tissus à faible teneur en eau – jusqu'à 26 cm, les ondes
centimétriques (ayant une fréquence allant de 3 à 30 GHz) pénètrent respectivement de 2 et
jusqu'à 11 cm de profondeur. Les ondes millimétriques (ayant une fréquence de 30-300 GHz)
pénètrent sur une profondeur approximative de 0,2-0,6 mm ; le rayonnement infrarouge
lointain – moins de 0,2 mm, le rayonnement infrarouge proche – moins de 5 cm de
profondeur (le rayonnement laser – jusqu'à 6 cm ou plus). Dans la bande optique du
rayonnement électromagnétique allant des segments ultraviolets du spectre à l'orange, la
profondeur de pénétration dans le biotissu augmente graduellement de 0,1 à 2,5 mm, et avec
le segment rouge du spectre il atteint 2,5 cm. Sur base de ces données, et en choisissant une
fréquence porteuse, ce qui est intéressant sont les ondes radio décimétriques et
centimétriques (avec une fréquence de 0,3-30 GHz) et le rayonnement infrarouge proche
dans la bande optique (avec une fréquence de (1,2 – 3,95)*1014 Hz). En ce qui concerne la
fréquence de résonance du rayonnement électromagnétique et des biostructures, les résultats
optimaux sont atteints en utilisant des ondes radio super-élevées et extrêmement élevées
(SHF et EHF) respectivement, et des rayonnements infrarouges de la bande optique comme
fréquence de base à résonance fixe qui sont (3,5-4,0)*1011 Hz pour les érythrocytes, 5*1010
Hz pour les membranes cellulaires, 108 Hz pour le cytosquelette, 1012-13
Hz pour les protéines
et (2-9)*109 Hz pour l'ADN.
Quand on choisit une fréquence porteuse, on ne peut pas faire abstraction du fait
que les données de la recherche indiquent que le rayonnement électromagnétique avec
une longueur d'onde de 1,8-2,1 mm est un facteur physique qui déclenche l'interaction
entre deux organismes.
En modulant le rayonnement électromagnétique il est possible de modifier les
variables telles que l'amplitude, la fréquence et la phase de l'oscillation harmonique. La
chose la plus importante pour l'effet de l'information sur un bio-objet est une variable de
modulation de fréquence qui peut-être justifiée par la raison objective suivante. Avec une
bande optique l'amplitude de l'onde lumineuse est intimement liée à l'intensité lumineuse,
c'est-à-dire à une variable énergétique. Un avantage de la modulation de fréquence sur
l'amplitude pour les ondes radio est une plus grande immunité au bruit, et une transmission
de signal de haute qualité avec des oscillations modulées en fréquence se produit dans la
bande d'ondes de basses fréquences (de 1 à 10 Hz). Avec la modulation de phase, une
oscillation modulée est identique à une oscillation modulée en fréquence.
Les principes de la sélection des fréquences de l'information sont basés sur les
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concepts, les modèles et les méthodes de la logique entropique et des lois de
synchronisation des processus oscillants. Les modèles de logique entropique sont des
modèles de systèmes en déséquilibre non linéaires, soumis à des fluctuations; c'est ceci qui
se produit dans des biosystèmes complexes. Au moment de la transition, les phases
ordonnées et désordonnées diffèrent l'une de l'autre de manière si négligeable que ce sont
des fluctuations qui convertissent une phase en une autre. Il peut exister plusieurs états
stables dans le système, les fluctuations en sélectionnent simplement une. Il a été prouvé
que tous les objets variants ont tendance à se synchroniser l'un avec l'autre. De toute façon,
des corrélations de phase sont établies, et elles sont des multiples des nombres entiers et la
force d'interaction peut être aussi réduite que souhaité. Une des propriétés principales de la
synchronisation est sa dépendance de la fréquence partielle des oscillations des objets – la
synchronisation des fréquences proches commençant sans que d'autres éléments de
similarité ne soient présents, et le comportement de détérioration de la synchronisation est
associé avec une augmentation de l'ordre du mode de synchronisation (une diminution dans
la zone de « l'attraction » du mode), la synchronisation optimale étant dans le rapport 1:1.
Une autre propriété de la synchronisation est l'effet de la moyenne des fréquences – la
fréquence moyenne de synchronisation est à tout moment plus basse que la plus élevée , et
plus haute que la fréquence la plus basse dans les oscillations de l'objet. Parmi les autres
éléments de la théorie de la logique entropique, il faut indiquer une possibilité pour le
système de « piéger » les fréquences externes; en outre, le générateur qui commande est un
générateur avec une fréquence d'oscillation maximale – il capture tous les autres générateurs
du système dans un fonctionnement synchrone.
« La bande de synchronisation » s'élargit lors de la transition vers les systèmes non
linéaires. Dans les systèmes non linéaires complexes qui génèrent une oscillation à
plusieurs fréquences, une synchronisation est possible dans des combinaisons diverses de
fréquences des systèmes.
Il est nécessaire de synchroniser les fréquences d'information du facteur affectant
avec les rythmes normaux de continuation de la vie des systèmes fonctionnels du
bio-objet. Si on recherche d'autres objectifs, il est nécessaire d'imposer un certain rythme
au processus, en prenant en compte les lois de la synchronisation. Cependant dans les deux
cas, les fréquences d'information sont dans la bande de fréquences super basses selon la
classification des réglementations des communications internationales (1976); assez
fréquemment dans les deux cas, il est nécessaire d'avoir un « croquis » modulé complexe
des fréquences d'information. De toutes façons, la composition de fréquences modulées
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complexes fait en sorte qu'il est nécessaire de prendre en compte les lois du « nombre d'or
» de la symétrie, « l'œuvre d'or » et les règles de la séquence de Fibonacci.
Si l'on se réfère à la fréquence porteuse de l'action d'information, ce qui est d'un
grand intérêt sont les données mises à jour de la simulation physico-mathématique et de
l'étayement physico-mathématique de l'existence et de l'importance des ondes
électromagnétiques longitudinales [20]. Il est nécessaire d'accorder un intérêt particulier à
l'affirmation selon laquelle les ondes longitudinales ont une capacité de pénétration élevée,
également en référence aux corps conducteurs ; que la vitesse de propagation des ondes
longitudinales peut atteindre 1,88*104 s, où s est la vitesse de la lumière; que le quantum
de l'énergie de l'onde longitudinale avec cette vitesse de propagation et cinq ordres de
grandeur plus élevé que le quantum du rayonnement électromagnétique transversal.
2.2. Les principes de détermination des variables énergétiques nécessaires de l'influence
Pour atteindre l'effet clinique désiré avec un facteur physique externe pour l'action, il
est nécessaire de sélectionner les variables d'énergie optimales avec une synchronisation
appropriée de l'action.
Il existe des preuves expérimentales [45] que les réponses physiologiquement
importantes au rayonnement électromagnétique se développent avec une densité de flux de
puissance commençant à 5 µW/cm² ,et que la sensibilité du champ magnétique humain
commence avec une densité de puissance de 5*10-4 W/m2.
Les données disponibles montrent que la capacité énergétique des structures cellulaires
pour les interactions non thermiques est de 10-10 W/cm2 soit 10-5
eV. Les canaux potassiques,
un système universel de réaction rapide dans le système cellulaire intégré, sont sensibles aux
rayonnement électromagnétique avec une densité de flux d'une puissance de 50 µW/cm2. Le
quantum énergétique du rayonnement électromagnétique d'une longueur d'onde de 65 cm (à
une fréquence de 460 MHz) est de 1,9*10 -6 eV, avec une longueur d'onde de 2 mm (150
GHz) elle atteint 6,2*10-4 eV et avec une
longueur d'onde de 0,85 µm (3,5*1014 Hz) elle est de 1,45 eV. La comparaison des valeurs
indiquées permet d'affirmer que dans la bande optique d'un rayonnement électromagnétique
il y a suffisamment d'énergie de quanta pour initier des réactions biologiques avec une
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densité de flux de puissance super-minime, et dans une bande de fréquences plus basse, cette
valeur ne peut dépasser d'un ordre de grandeur la valeur effective déterminée
expérimentalement (5 W/cm). Outre l'effet mentionné ci-dessus, les données de la recherche
de S. Smith peuvent être cités – une densité de flux énergétique d'à peu près3 µW/m2 dirigé
vers de l'eau cohérente fournit la même densité énergétique interne que le flux a une densité
de 100 W/m². De toutes façons, la cohérence est un développement ordonné de processus. La
vie rencontre à peu près ces exigences, ce qui implique que leur substrat peuvent avoir des
propriétés de cohérence.
2.3. Les aspects pratiques de l'influence de l'onde-information sur le corps humain à
des fins diagnostiques
G. Celier a dit « il y a deux manières de faire des découvertes, – une consiste à
essayer de trouver une élaboration détaillée définie avec précision en pénétrant au plus
profond du sujet à l'aide d'équipements analytiques à la pointe du progrès ; l'autre est un
simple examen du sujet d'un point de vue nouveau, qui offre une possibilité de révéler les
facettes inconnues auparavant. La première approche nécessite des ressources et
l'excellence, tandis que la seconde n'en a pas besoin; la seule chose qui est nécessaire ici
c'est d'être libéré des préjugés et d'une habitude de penser établie de manière
conventionnelle, qui résulte de nombreuses années de travaux de recherche. On peut ajouter
à ce qui a été dit l'affirmation de V.M. Dielman , ..." ceux qui cherchent des réponses à des
questions qui se trouvent au-delà de leur champ de spécialisation apportent souvent une
contribution précieuse au développement de la science grâce a une approche non biaisée ».
La méthodologie de l'action d'information au travers du rayonnement
électromagnétique n'a pas grand chose en commun avec le diagnostic conventionnel. La
différence se situe dans l'idéologie des méthodes – la médecine traditionnelle a jusqu'à
présent proclamé la théorie du nervosisme et du neuroréflexe – mécanismes d'interaction
endocrino-humoral de facteurs physiques externes avec un bio-objet, sans traiter le
problème du métabolisme de l'information au travers des canaux de communication
physiques du corps humain.
Pour comprendre le mécanisme de l'influence de l'information du rayonnement
électromagnétique des variables correspondantes, et pour élaborer des techniques pour son
utilisation à des fins diagnostiques, il est important de s'orienter correctement parmi les
termes et les concepts En premier lieu, pour ce qui est des facteurs physiques externes,
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spécifiquement par rapport au rayonnement électromagnétique, on doit différencier les
influences énergético-informationnelles et la pure information qui sont pourtant souvent
considérés comme identiques. Selon la définition de A.S. Pressman, dans l'interaction
énergie-information, l'énergie absorbée par un biosystème est porteur d'information qui agit
comme un signal et qui provoque une réponse du biosystème étant donné ses propres
ressources énergétiques. L'interaction d'information pure des biosystèmes avec
l'environnement est isolée de leur échange d'énergie. Notre étayement des variables
énergétiques d'information –l'influence des ondes est en accord complet avec cette
définition, c'est-à-dire avec une pure interaction de l'information.
L'effet désiré d'action de l'information dépend des facilités techniques du générateur
de rayonnement et des méthodes de son application, en respectant strictement le principe
fondamental de ces méthodes – la synchronisation des rythmes ou un effet durable de
l'imposition du rythme du processus oscillatoire sur le biosystème avec les variables
énergétiques minimales optimales du facteur effectif.
2.4. Les potentialités des équipements médicaux prospectifs à jour
La recherche des fréquences de résonance sélectives avec diminution
substantielle simultanée dans les variables énergétiques de sortie du facteur affectant a
permis de produire une nouvelle classe d'appareils de diagnostic qui répondent aux
exigences de l'action énergie-information.
Le début a été marqué par l'introduction des méthodes de médecine laser dans la
pratique clinique, utilisant le rayonnement laser basse énergie. Le premier générateur de
ce facteur physique était un laser hélium-néon, mais sa construction technique ne lui
permettait pas de produire une puissance de rayonnement dépassant 25 mW. Parce que les
méthode principale était un rayonnement distant, la densité de flux d'énergie sur la surface
exposée au rayonnement correspondait à 0,3-10 mWcm². Initialement les piliers de la
médecine russe étaient sceptiques quant à cette classe d'appareils, étant donné leur faible
puissance énergétique. Cependant, des données factuelles en grande quantité montrant une
efficacité suffisamment élevée résultant de l'effet du rayonnement laser à basse énergie
leur fit reconnaître que ce facteur était efficace ; de toutes façons, maintenant les méthodes
de la médecine au laser sont largement utilisées dans la pratique clinique. Cependant, les
variables énergétiques employées et les différentes fréquences de modulation du
rayonnement ont jusqu'ici rencontré toutes les exigences de l'influence information-onde.
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Néanmoins, les perspectives d'utilisation du rayonnement électromagnétique dans une
bande optique, particulièrement le rayonnement laser, sont suffisamment prometteuses.
Dans le cadre du mécanisme de l'influence de l'information sur un bio-objet, la bande
optique s'est vu assigner une place particulière On a déjà noté que les populations de
cellules constituent des éléments de stockage efficace, avec un mécanisme actif pour
stocker les photons ayant une longueur d'onde de 250 à 900 nm, et que l'efficacité du
résonateur de stockage est très élevée. Et ceci constitue un « pompage » particulier de
l'énergie des biopolymères d'information majeurs, et elle exerce une influence
organisatrice du système sur un bio-objet.
L'étape suivante de la médecine de résonance avec des variables d'influence à basse
énergie était la validation théorique et expérimentale et la recherche clinique sur
l'interaction entre le bio-objet et la radiation électromagnétique à haute fréquence (une
bande de fréquences allant de 30-300 GHz, une longueur d'onde de 1-10 mm ) – un
rayonnement EHF avec une exposition énergétique du bio-objet (une densité de flux de
puissance) de 0,01-100 mW/cm2. Les fréquences de résonance ayant une longueur d'onde
de 5,6 et 7,1 mm ont été déterminées, et on a justifié l'utilisation d'un grand nombre
d'analogues des appareils techniques (appareils EHV de type Yav-1) quand l'une ou l'autre
pathologie était présente. Cependant, compter uniquement sur le caractère de résonance
aiguë de l'influence d'une fréquence (longueur d'onde) sur un bio-objet, et la densité de flux
d'énergie comparativement élevée (pas moins de 10 mVcm²) du rayonnement EHF, ne
permettent pas d'atteindre encore les exigences essentielles de la médecine de l'information,
et le principe de l'influence des ondes d'information. Ceci est stimulé de nouvelles
recherches sur les moyens de développer et d'améliorer les appareils et les méthodes de
l'influence EHF.
L'adoption de méthodes orientales de réflexothérapie a fait envisager aux chercheurs
et aux travailleurs pratiques la possibilité de remplacer une aiguille métallique ou un cigare
d'absinthe comme facteur d'influence, par le courant électrique et le rayonnement
électromagnétique. De toutes façons, certaines questions se sont posées quant aux variables
probables et nécessaires de ces facteurs d'influence. Sur cette base, tout un champ de
diagnostic par électro-piqûre s'est développé en utilisant différentes méthodes (Foll,
Nakatany, Nechushkin) basées sur la mesure de l'électroconductivité de la peau en des
points bioactifs (PBA). Pour le moment il n'existe pas de données expérimentales sur un
substrat effectif réel des PBA. La justification la plus objective de la morphologie des PBA
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est la conception de P.P. Garyaev du réticule intercellulaire comme système de
signalement spécifique du corps humain, qui inclut les PBA. Le réticule intercellulaire ou la
substance intercellulaire peuvent jouer un rôle d'analogue supramoléculaire particulier des
réseaux neuronaux, qui assurent une introduction directe dirigée de l'information dans
certains associés tissulaires et cellulaires qui incluent « des matrices de compétences
d'acupuncture ».
Sur base du diagnostic par électro-piqûre et des dynamiques de ces indices au cours
de l'action EHF, les variables de production d'énergie du rayonnement étaient
sensiblement réduites avec une valeur maximale de 0,1 mW, et de nouveaux générateurs
avec que fréquence de rayonnement large bande (longueur d'onde) ont été développés
(appareils de la série Electronica, EHF - 52-62 GHz et les appareils de la série Kovert –
53-78 GHz). Il existe des appareils disposant d'une bande encore plus large, les Porog-1
(30-300 GHz) et Minitag (30-62.5 GHz), qui ont une puissance de sortie super-minimale,
avec une technique basée sur le contact, produisant une densité de flux énergétique
approchant 10 – 17 W/cm². Ceci a permis d'optimiser les variables énergétiques en termes
d'exigences pour l'action de l'information; cependant la question de la synchronisation de
l'action reste non résolue.
Le développement de méthodes d'électro-piqûre en termes d'action de l'information
énergétique sur l'homme, a amené la fabrication de complexes d'appareils avec des
procédures de feedback à partir d'un changement dans le statut électrique des PBA. Ces
appareils sont les Ellada-4, Prognos-6, Prognos-7, Prognos-8, Vika-3 et les appareils
Imedis-Foll, Imedis-BPT. Cependant, sans discuter de l'importance diagnostique des
méthodes d'influence, il faut noter que l'électro-piqûre nécessite une compétence
extrêmement élevée de l'opérateur qui est censé aborder toutes les fonctions du service
diagnostique complet, être un stratège dans le choix des actions, et un tacticien subtil dans
le contrôle dynamique. Des méthodes plus simples, également basées sur les potentiels
cutanés électriques changeants, avec deux électrodes de contact pour les surfaces de la
paume des mains et les surfaces de la plante des pieds sont des méthodes de thérapie par
biorésonance avec des appareils Bikom and Betta .
Malgré une série de différences majeures au plan de la construction et de la
méthode parmi les méthodes d'influence mentionnées ci-dessus, basées sur le feedback, le
facteur physique affectant un bio-objet est un potentiel électrique, ou, pour exprimer les
choses plus simplement – un courant électrique. Une diversité continue de phénomènes
électromagnétiques dans le corps humain – un continuum électromagnétique biologique –
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et interconnecté avec les processus du fonctionnement vital, et le statut électrique de
l'intégument et des PBA reflète cette diversité. En modifiant ce statut à l'aide de méthodes
techniques mentionnées plus haut, il est possible de promouvoir la régulation du système
de contrôle interne. De toutes façons, l'affirmation univoque d'un effet de la bio résonance
et de la synchronisation avec les biorythmes appropriés est plutôt problématique. Une
technique plus élaborée en termes d'influence de l'onde d'information est offerte par les
appareils basse énergie «Nov » avec action SHF est un générateur de signaux
électromagnétiques spéciaux (GSES). La fréquence porteuse dans l'appareil est un
rayonnement d'une longueur d'onde de 7,52 cm (avec une fréquence d'à peu près 4 GHz),
avec modulation de fréquence (fréquence d'information) de 10 Hz et une puissance de
rayonnement de 2 mW. Étant donné que les méthodes d'influence avec l'appareil «Nov »
utilisé sont essentiellement à distance, il semble qu'à une distance de 15 cm de la surface
du corps du patient exposé au rayonnement (la distance optimale avec les différentes
méthodes), l'intensité du flux du rayonnement atteint 15-25 µW/cm2. Pour l'appareil, la
fréquence de la porteuse est de 4,2 GHz (une longueur d'onde de 7,14 cm) et la fréquence
d'information est une modulation asynchrone avec signal quasi stochastique à 20 kHz.
Toutes les méthodes d'influence utilisant un GSES fonctionnent à distance ; la densité du
flux à une distance de 0,5 m à partir du générateur de rayonnement est de 10 µW/cm2, à
une distance de 1.5 m elle atteint 0.5 µW/cm2.
Contrairement à la méthode de diagnostic par électro-piqûre de Foll, dans laquelle les
potentiels énergétiques des organes et des tissus sont mesurés par des points
biologiquement actifs (PBA) qui reflètent indirectement l'état de l'organe (assez
fréquemment avec de sérieuses erreurs), dans la méthode du diagnostic non linéaire (DNL)
développé par l'institut de psychophysique pratique (IPP), l'état d'un organe est évalué
directement sur base de l'amplification de la résonance du rayonnement de l'organe
examiné, et en utilisant les valeurs sans aucun contact, au moyen de capteurs à
déclenchement..
Pour mettre en place les possibilités indiquées nous avons établi des exigences
médico-techniques et des tâches techniques pour produire une nouvelle génération
d'équipements de diagnostic basée sur des générateurs quantiques à basse fréquence
développée par Oberon.
Le matériel Oberon est conçu pour effectuer une évaluation expresse de l'état du
corps au moyen des changements réorganisés dans les organes et les structures
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histologiques, pour effectuer un contrôle dynamique sur l'état de l'homéostasie, et pour
prédire les étape du traitement et le développement des complications. L'appareil de
diagnostic permet aux médecins de réduire de manière substantielle le temps nécessaire
pour une évaluation expresse de l'état du corps en tant que système complet. L'appareil est
conçu pour enregistrer les changements dans les organes et les structures histologiques, et
permet :
- d'obtenir une évaluation qualitative de l'état fonctionnel du corps en termes
d'analyse topique ;
- de vérifier l'efficacité et les résultats des méthodes thérapeutiques employées ;
- d'évaluer les capacités adaptatives du corps ;
- d'effectuer une analyse de la dynamique du changement dans l'état fonctionnel
du corps au cours du traitement ;
- de révéler la nature primaire du nidus de la perturbation fonctionnelle ;
- de définir le caractère de la pathologie en utilisant des systèmes experts ;
- d'évaluer les variables principales de l'homéostasie.
L'appareil est conçu pour fonctionner exclusivement en association avec un ordinateur
de type IBM compatible et des logiciels développés par la société parente. L'appareil
fonctionne selon le principe de l'amplification du signal initial avec désintégration des
structures métastables.
Les moments magnétiques des courants moléculaires dans des centres d'incorporation
des cellules nerveuses du cortex affectées par le champ électromagnétique externe perdent
leur orientation originale, ce qui entraîne le désalignement des structures de rotation des
électrons délocalisés, qui provoquent en eux des situations métastables instables dont la
désintégration agit comme un signal de déclenchement.
En termes physiques, l'appareil est constitué par un système d'oscilalteurs
électroniques, qui résonne aux longueurs d'onde du rayonnement électromagnétique, leur
énergie étant suffisante pour briser les liens dominants qui maintiennent l'organisation
structurelle des objets.
L'appareil permet de former une activité bioélectrique prescrite des neurones du
cerveau du patient, et développe la capacité d'amplifier de manière sélective des signaux à
peine détectables sur fond des fluctuations statiques (un phénomène de résonance).
L'information sur l'état spécifique temporaire d'un organe est recueillie sans qu'il y ait
contact, au moyen d'un capteur à déclenchement développé à l'aide des nouvelles
technologies de l'information et des microcircuits. Le capteur détecte les fluctuations de
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signaux très faibles, qui sont séparées des caractéristiques du champ de bruit statistique
moyen et converties en une séquence numérique traitée à l'aide d'un microprocesseur afin
d'être transmise à l'ordinateur au moyen d'un câble d'interface.
Les modes de fonctionnement de l'appareil, ses réglages et ses contrôles sont
garantis selon le programme installé.
L'information sur le résultat du diagnostic de la procédure de diagnostic pour un
patient spécifique s'affiche sur l'écran du moniteur et est stockée dans un fichier séparé sur
le disque dur de l'ordinateur, et peut-être transféré sur une disquette individuelle.
L'intensité du champ magnétique à la surface des inducteurs magnétiques est de
20±1 mT. La modulation du circuit de l'inducteur magnétique est du type
modulation de largeur d'impulsion (MLI). Le taux d'interruption du courant arrive
dans le circuit de l'inducteur magnétique : de 1,8 à 1,2 Hz..
Pas de contrôle du taux d'interruption – 0,1 Hz.
Positions intermédiaires de 0,5 à 5 % par incréments de 5 %
Fréquence de modulation :
Modulation basse fréquence - 240 Hz ;
Modulation haute fréquence - 1,5 GHz.
L'élément sensible est un générateur de bruit (une diode 2Г401В dont la structure a
été modifiée et utilisée comme source de bruit).
Le signal d'information est capté par l'élément sensible et passe par le canal
d'amplification.
Gain de l'amplificateur différentiel – 30 dB
Plages de fréquences pour le traitement des pics d'information dans le signal
de bruit - 10†200 kHz.
Fréquence de basculement du registre de changement – 1.0±0.1 MHz.
Étant donné ses caractéristiques fonctionnelles et sa performance, l'appareil
ne dispose pas de prototypes directs.
L'utilisation de l'appareil dans les cliniques, les départements hospitaliers de même
que dans les institutions médicales de prévention permettra de réduire de manière
substantielle le temps nécessaire pour effectuer le diagnostic complet du patient en tant que
système complet. Il va permettre d'évaluer en une seule fois la prédisposition, l'existence et
les interrelations des différents changements pathologiques dans des organes, les tissus et les
systèmes des patients faisant l'objet de l'examen. L'investissement en capital peut être
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récupéré en douze mois. Au stade actuel, l'appareil est soumis à des tests techniques et
médicaux et les méthodes de son application sont traitées et élaborées en détail.
Il peut être assez difficile de comprendre les informations exposées dans ce manuel,
parce qu'elles font intervenir certains aspects de la physique quantique, de la théorie de
l'information, de la psychophysique et de la logique entropique, de la génétique et du
synergisme des ondes. Ceci peut être expliqué par le fait qu'actuellement il n'existe aucun
autre moyen de comprendre complètement les effets de l'interaction entre les facteurs
externes et le bio-objet, spécifiquement le corps humain, parce que le processus est
polyvalent et atteint tous les aspects.
Bien sûr, ce document ne prétend pas offrir une description exhaustive de tous les
processus et phénomènes, leurs interrelations et les influences sur le résultat final. Il s'agit
simplement de points de référence visant la compréhension et l'évaluation des interactions
complexes, et aussi des points de départ pour déterminer l'influence du facteur physique
externe afin de provoquer des effets.
Contenu
Introduction
Partie 1
Les principes de l'échange d'information dans un organisme vivant
1.1. Le continuum d'information du corps humain
1.1.1. Formes endogènes d'échange d'information
1.1.2. Influence des stimuli externes sur les facteurs d'information endogènes
1.2. La chronobiologie et la capacité énergétique des bio-objets fonctionnels
1.2.1. La plage de fréquence des rythmes opératoires des éléments structurels et des
systèmes fonctionnels de l'organisme vivant
1.2.2. Capacité énergétique du métabolisme du bio-objet
1.2.3. Moyens possibles d'influencer la capacité bioénergétique et les processus chronobiologiques
Partie 2
Les principes régulateurs communs de la sélection intentionnelle des variables
des facteurs d'influence de l'information
2.1. Principe de choix des caractéristiques de fréquences
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2.2. Les principes de détermination des variables énergétiques nécessaires de l'influence
2.3. Les aspects pratiques de l'influence de l'onde-information sur le corps
humain à des fins diagnostiques
2.4. Les potentialités des équipements médicaux prospectifs mis à jour
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